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有关电容降压的计算方法,热敏电阻型号及选用方法视频

时间:2022-11-08来源:华宇网校作者:备考指导 军队文职课程
有关电容降压的计算方法

相关电容降压的计算方式?

电容降压计算公式

这种类型的电路一般用于低成本获取非隔离的小电流电源.它的输出电压一般可以在几伏到三几十伏,主要还是看所使用的齐纳稳压管.所能提供的电流大小正比于限流电容容量.采取半波整流时,每微法电容可得到电流(平均值)为:(国际标准单位)

I(AV)=0.44*V/Zc=0.44*220*2*Pi*f*C=0.44*220*2*3.14*50*C=30000C

=30000*0.000001=0.03A=30mA

假设采取全波整流可得到双倍的电流(平均值)为:

I(AV)=0.89*V/Zc=0.89*220*2*Pi*f*C=0.89*220*2*3.14*50*C=60000C

=60000*0.000001=0.06A=60mA

大多数情况下地,这种类型电路全波整流虽电流稍大,但是,因为浮地,稳定性和安全性要比半波整流型更差,故此,用的更少.

使用这样的电路时,需要大家特别注意以下事项:

1、未和220V交流高压隔离,请注意安全,严防触电!

2、限流电容须接于火线,耐压要足够大(大于400V),并加串防浪涌冲击兼保险电阻和并放电电阻.

3、注意齐纳管功耗,严禁齐纳管断开运行.

热敏电阻型号及选用方式?

NTC热敏电阻属于功率型热敏电阻器。NTC热敏电阻在选型时方式请看下方具体内容:

1、大额定电压和滤波电容值

  滤波电容的大小决定了应该选用多大尺寸的 NTC。针对某个尺寸的 NTC 热敏电阻来说, 允许接入的滤波电容的大小是有以自己为先锋严格要求的, 这个值也与大额定电压相关。 在电源应用中, 开机浪涌是因为电容充电出现的,因为这个原因一般用给定电压值下的允许接入的电容量来评估 NTC 热敏电阻承受浪涌电流的能力。

  针对某一个详细的 NTC 热敏电阻来说,所能承受的大能量已经确定了,按照一阶电路中电阻的能量消耗公式 E=1/2×CV2 可以看得出来,其允许的接入的电容值与额定电压的平方成反比。一般情况下,就是输入电压越大,允许接入的大电容值就 越小,反之亦然。

2、产品允许的大开始电流值和长时间加载在 NTC 热敏电阻上的工作电流

  电子产品允许的大开始电流值决定了 NTC 热敏电阻的阻值。假设电源额定输入为220Vac,内阻为1Ω,允许的大开始电流为60A,既然如此那,选取的NTC 在初始状态下的小阻值为 Rmin=(220×1.414/60)-1=4.2(Ω)。至此,满足条件的NTC 热敏电阻大多数情况下会有一个或多个,这个时候再按下面的方式进行选择。

  产品正常工作时, 长时间加载在NTC 热敏电阻上的电流应不大于规格书规定的电流。按照这个原则可以从阻值大于 4.2Ω 的多个电阻中挑选出一个合适的阻值。

3、NTC 热敏电阻的工作中所身处的环境

  因为 NTC 热敏电阻受环境温度影响很大,大多数情况下在产品规格书中只给出常温下(25℃)的 阻值,若产品应用条件不是在常温下,或因产品本身设计或结构的因素,致使NTC 热敏电阻周围环境温度不是常温时,一定要先计算出NTC 在初始状态下的阻值才可以进行以上步骤的选择。当环境温度过高或过低时,一定要按照厂家提供的降功耗曲线进行降额设计。

热敏电阻有PTC正温度系数热敏电阻与NTC负温度系数热敏电阻,应该按照电路来选择自己所需的型号。

正温度系数热敏电阻器(PTC)大多数情况下用于电冰箱压缩机起动电路、彩色显像管消磁电路、电动机过电流过热保护电路、限流电路及恒温电加热电路

可以按照不一样类型压缩机来选用合适它起动的热敏电阻器,以达到好的起动效果

彩色电视机、电脑显示器上使用的消磁热敏电阻器

可按照电视机、显示器的工作电压(220V或110V)、工作电流及消磁线圈的规格等,选用标称阻值、开始电流、工作电压等参数均符合相关规定和要求的消磁热敏电阻器

应选用标称阻值、开关温度、工作电流及耗散功率等参数满足应用电路要求的型号

负温度系数热敏电阻器(NTC)大多数情况下用于各自不同的电子产品中作微波功率测量、温度检测、温度补偿、温度控制及稳压用,选耗费时长应按照应用电路的需选择适合的类型及型号

经常会用到的稳压用NTC热敏电阻器可按照应用电路设计的基准电压值来选用热敏电阻器稳压值及工作电流。

保险丝的电阻率?

保险丝电阻是兼备电阻器与保险丝二者的功能的电阻器,保险丝电阻平日间可当做电阻器使用,但凡是电流异常时就发挥其保险丝的作用来保护机器设备。保险丝电阻大还是小好?因为电压一定,假设它电阻相对较大,它就越能检测出超过正常工作范围的微小电流,假设电阻小,这个时候需很大电流才可以熔断,有可能烧毁了电器而没熔断。

保险丝电阻大好还是小好

大一部分好。因为他的原理就是利用电流的热效应保险丝控制的是通过的电流的大小,因为这个原因允许的大电流通过的情况下,按照公式Q=I方RT因为这个原因大电阻出现更多的热量,更易熔断,安全的起到保护的作用

保险丝电阻选择电阻率大的还是小的?

因为保险丝是通过把自己熔断的方法来保护电路的.当用电器短路或总功率过大致使干路电流过大时,干路导线因为电流热效应会出现有点多的热量而升温,导致导线燃烧;因为这个原因,将保险丝接在干路的火线上,与干路导线是串联,电流一样,要使保险丝先熔断,按照焦耳定律,保险丝的电阻要更大些.故而选用电阻率大的材料

保险丝电阻大多数情况下是多少

  保险丝有电阻值,实际上就连导线也有电阻,只是导线的电阻很小(导体的性质),在大多数情况下的电路计算中,我们一般不计,但保险丝的电阻明显要比等长导线的电阻要大,这样它才可以起到保护电路的作用。

  保险丝上标有“5A 250V”,说明保险丝允许通过的大电流为5A,称为额定电流;允许通过的大电压250V,称为额定电压。假设电流或电压超越额定值,保险丝就可以熔断,使电路断路,以此保护了用电器(假设没保险丝,用电器可能被烧坏)。

保险丝电阻的阻率大多数情况下较小,保险丝电阻的阻率大多数小于1欧姆,时常在电路中起采样电阻的作用,同时在浪涌出现时,或其他出现大电流,需保护线路时发挥作用,熔断使电路断路出现保护作用。同时保险丝电阻大多数为贴片式,性能较稳定的贴片保险丝电阻,大多数情况下称为捷比信保险丝电阻,捷比信贴片保险丝电阻。产品有迅速熔断和缓慢熔断之分。

不一样功率的开关电源中如何选择适合的热敏电阻?

开关电源在开机时,因为电容电压不可以突变,因为这个原因会出现一个很大的充电电流。这个电流就是我们常说的输入浪涌电流,它是在对滤波电容进行初始充电时出现的。这个浪涌电流虽然时间很短,但假设不加以抑制,会减短输入电容和整流桥的寿命,还可能导致输入电源电压的降低,让使用同一输入电源的其他动力设备瞬间掉电,对临近设备的正常工作出现干扰。

热敏电阻在浪涌电流抑制中的作用

浪涌电流的抑制方式不少,大多数情况下中小功率电源中采取电阻限流的办法抑制开机浪涌电流。我们以热敏电阻NTC作为例子,讲述热敏电阻在浪涌电流抑制中的作用。

NTC热敏电阻,即负温度系数热敏电阻,其特性是电阻值随着温度的升高而呈非线性的下降。NTC在应用上大多数情况下分为测量体温热敏电阻和功率型热敏电阻,用于抑制浪涌的NTC热敏电阻指的就是功率型热敏电阻器。在常温时,NTC热敏电阻具有非常高的电阻值,即标称零功率电阻值。当开关电源开机后,NTC热敏电阻会快速发热、温度升高,其电阻值会在毫秒级时间内快速下降到一个很小的级别,大多数情况下唯有零点几欧到几欧的大小,对比传统的固定阻值限流电阻来说,这算是电阻上的功耗因为阻值的下降随之下降了几十到上百倍,因为这个原因这样的设计很合适对转换效率和节能有非常高要求的开关电源产品。断电后,NTC热敏电阻随着自己的冷却,电阻值会渐渐恢复到标称零功率电阻值,恢复时间需几十秒到几分钟不等。下一次开始时,又按上面说的过程循环。

NTC是以氧化锰等为主要原料制造的精细半导体电子陶瓷元件。电阻值随温度的变化呈现非线性变化,电阻值随温度升高而降低。利用这一特性,在电路的输入端串联一个负温度系数热敏电阻增多线路的阻抗,这样完全就能够有效的抑制开机时出现的浪涌电压形成的浪涌电流。当电路进入稳态工作时,因为线路中持续工作电流导致的NTC发热,让电阻器的电阻值变得很小,对线路导致的影响可以完全忽视。

NTC的选择公式:

对上面的公式解释请看下方具体内容:

1. Rt 是热敏电阻在T1温度下的阻值;

2. Rn是热敏电阻在Tn常温下的标称阻值;

3. B是材质参数;(经常会用到范围2023K~6000K)

4. exp是以自然数 e 为底的指数( e =2.71828 );

5. 这里T1和Tn指的是K度即开尔文温度,K度=273.15(绝对温度)+摄氏度.

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